■ 許永春,董新燕,朱玲玲,田柱,徐儉,武艷軍
A286是Fe-25Ni-15Cr鐵基高溫合金,加入鉬、鈦、鋁、釩及微量硼元素綜合強(qiáng)化。在650℃以下具有較高的屈服強(qiáng)度和持久、蠕變強(qiáng)度,并且具有較好的加工塑性和良好的焊接性能,適合制造在650℃以下長期工作的航空發(fā)動機(jī)高溫承力部件,如渦輪盤、壓氣機(jī)盤、轉(zhuǎn)子葉片和緊固件等。相近的材料牌號為我國的GH2132,法國的ZbNCT25等。
晶粒度是表征材料力學(xué)性能的一個重要指標(biāo)。細(xì)小的晶粒可以有效提高金屬材料室溫力學(xué)性能如抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等,而高溫下,較為粗大的晶粒具有更好的高溫持久、抗蠕變性能。
我公司對發(fā)動機(jī)用A286螺栓在成品檢測時,反復(fù)出現(xiàn)晶粒度超出標(biāo)準(zhǔn)要求,并且存在表層晶粒粗大、心部晶粒細(xì)小等帶狀組織現(xiàn)象,服役后將對發(fā)動機(jī)造成極大的危害。
A286原材料為真空感應(yīng)、自耗電極熔煉的進(jìn)口高溫合金棒材,來料狀態(tài)為固溶態(tài),對原材料進(jìn)行ICP(電感耦合等離子發(fā)射光譜分析儀)分析,其化學(xué)成分如表1所示。
對A286原材料進(jìn)行顯微組織分析,具體如圖1所示。
從圖1中可以看出:圖1a為100×下的原材料顯微組織與晶粒度,組織均勻,未發(fā)現(xiàn)大小相差較大的晶粒,晶粒度為6.5級;圖1b為500×下的顯微組織形貌,顯微組織以固溶孿晶為主,存在規(guī)則形狀的氮化物(主要為氮化鈦夾雜)。
A286螺栓的加工工藝一般為:下料→鐓制(頭部成形)→普車→固溶→時效→噴砂→滾螺紋等。成品在最終金相檢測時,出現(xiàn)了大面積的粗大晶粒,晶粒度遠(yuǎn)超出標(biāo)準(zhǔn),且屈服強(qiáng)度不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖1 原材料顯微組織與晶粒度
表1 A286高溫合金化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
圖2顯示了宏觀組織,圖2a中靠近心部,腐蝕較淡,為細(xì)晶粒組織,邊緣螺紋及靠近邊緣部分腐蝕顏色較深,為粗晶粒組織,粗晶范圍占整個面積的1/2~2/3,嚴(yán)重超出標(biāo)準(zhǔn)要求;圖2b為頭部宏觀組織形貌,組織較為均勻,未發(fā)現(xiàn)存在較大差別。
顯微組織如圖3所示。圖3a為螺紋部位粗大的晶粒,依據(jù)ASTM E112進(jìn)行評級,其晶粒度為1級,標(biāo)準(zhǔn)要求為5級或更細(xì),實(shí)測大于標(biāo)準(zhǔn)要求;圖3b為螺紋部位心部晶粒,晶粒較為細(xì)小,其晶粒度等級為6.5級;圖3c為頭部的顯微組織,晶粒均勻,且較為細(xì)小,其晶粒度等級為7.5級。
對表層粗晶粒與心部細(xì)晶粒進(jìn)行顯微硬度分析,具體數(shù)據(jù)參見表2。
從表2表層與心部的顯微硬度值來看,二者存在的差異較大,最大相差32HV0.3,最小相差26HV0.3,粗晶粒比細(xì)晶粒的顯微硬度平均小28HV0.3。其表層與心部硬度曲線如圖4所示。
由于產(chǎn)品形狀限制,無法用產(chǎn)品進(jìn)行抗拉強(qiáng)度及屈服強(qiáng)度試驗(yàn),特選取產(chǎn)品光桿部分加工成標(biāo)準(zhǔn)試樣進(jìn)行力學(xué)性能分析,其抗拉強(qiáng)度及屈服強(qiáng)度如表3所示。
從表3力學(xué)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)中可以看出:產(chǎn)品的極限抗拉強(qiáng)度均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,而屈服強(qiáng)度僅兩個數(shù)據(jù)大于標(biāo)準(zhǔn)值,其余均不合格。
由Hall-Petch公式:
σys=σ0+kyd-1/2
試驗(yàn)已經(jīng)證明,晶粒越細(xì),材料的強(qiáng)度越高。上述結(jié)論可以用晶界位錯塞積理論解釋。如某晶粒內(nèi)部中心附近有一位錯源,在外加應(yīng)力的作用下位錯沿著某一滑移系移動,當(dāng)位錯在晶界處受阻,使之塞積起來,位錯塞積就產(chǎn)生了應(yīng)力集中。
在同樣的外加載荷作用下,粗晶粒晶界附近塞積的位錯數(shù)要多于細(xì)晶粒;位錯塞積后對晶粒中心的位錯源產(chǎn)生了背向力,當(dāng)背向力增大到某一數(shù)值時,可以抑制位錯源運(yùn)動,細(xì)晶粒的背向力要大于粗晶粒,由于粗晶粒塞積的位錯多,造成的應(yīng)力集中大,更容易使相鄰的晶粒位錯源開動,因此粗晶粒的屈服強(qiáng)度比細(xì)晶粒要低。
圖2 產(chǎn)品宏觀組織(6.7×)
表2 表層與心部顯微硬度 (HV0.3)
表3 力學(xué)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
圖3 產(chǎn)品顯微組織(100×)
由上分析可知,此批A286螺栓屈服強(qiáng)度較低,為產(chǎn)品晶粒較為粗大所造成。
由A286螺栓的加工工藝可知,產(chǎn)品經(jīng)鐓制后,又重新進(jìn)行了固溶處理,A286固溶溫度為982℃,大于其再結(jié)晶溫度。在固溶時,經(jīng)過冷變形的A286螺栓發(fā)生了再結(jié)晶現(xiàn)象。影響再結(jié)晶的因素主要為臨界變形度,變形度越大,再結(jié)晶溫度就越小。高溫合金在熱加工變形中,很大或很小的變形量,經(jīng)再次固溶時均易產(chǎn)生晶粒異常長大。
資料表明,金屬材料的一般臨界變形度為2%~10%。由于A286螺栓頭部成形時變形量較大,大于臨界變形度,所以在固溶時,發(fā)生再結(jié)晶現(xiàn)象,晶粒正常長大,而桿心部未產(chǎn)生形變,而邊緣部分變形量較小,處于臨界變形的位置,經(jīng)固溶后,發(fā)生二次再結(jié)晶造成晶粒的異常長大。
為了驗(yàn)證上述理論分析的準(zhǔn)確性,又通過選用冷拉態(tài)的A286原材料替代固溶態(tài)的料,采用上述不變的加工工藝,重新加工了幾批產(chǎn)品,具體顯微組織如圖5所示。
圖5顯示了A286螺栓顯微組織及晶粒,圖5a為頭部顯微組織,組織較為均勻,晶粒度為7.5級;圖5b顯示了桿部的晶粒度及顯微組織,組織為均勻的孿晶組織,晶粒度為7級。頭部與桿部的晶粒度基本相同,沒有較大晶粒存在。
用冷拉態(tài)或熱軋態(tài)來代替固溶態(tài)的原材料,使之產(chǎn)生預(yù)變形,在鐓制頭部后,經(jīng)高溫重新固溶,發(fā)生再結(jié)晶之后,晶?;疽恢?,而沒有產(chǎn)生二次再結(jié)晶現(xiàn)象,其力學(xué)性能如表4所示。
表4顯示了冷拉態(tài)的A286原材料,經(jīng)工藝加工后最終產(chǎn)品的力學(xué)性能??估瓘?qiáng)度及屈服強(qiáng)度均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,且富余量較大。
其表層及心部的顯微硬度如表5所示。
從表5表層與心部的顯微硬度數(shù)據(jù)中,可以看出二者硬度相差不大,最大僅相差3HV0.3。
圖4 表層與心部硬度曲線
圖5 顯微組織及晶粒度(100×)
表4 最終產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表5 表層與心部顯微硬度 (HV0.3)
導(dǎo)致A286螺栓桿部晶粒異常長大的主要因素為桿部變形量沒有達(dá)到臨界變形度以上。在2%~10%的變形量范圍內(nèi),高溫固溶時出現(xiàn)二次再結(jié)晶現(xiàn)象,導(dǎo)致晶粒異常長大。通過使用冷拉態(tài)或熱軋態(tài)的原材料,使之產(chǎn)生預(yù)變形,高于臨界變形度,然后經(jīng)正常的工藝加工,避免了螺栓桿部晶粒的異常再結(jié)晶,保證了產(chǎn)品的力學(xué)性能。